Robert Mořkovský.

Podobné dokumenty
Robert Mořkovský Solární Panely.CZ, s.r.o.

HomeGrid. Energetická nezávislost ve vašich rukou

Popis technologií rodinné domy Zelený Zlonín Hybridní fotovoltaická elektrárna

CHYTRÁ ENERGIE Z PŘÍRODY

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE SYSTÉMY ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE. Tepelná čerpadla Akumulace Servis. Fotovoltaika

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

Co jsou ostrovní elektrárny?

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Fotovoltaika. nejčistší výroba elektřiny. Fotovoltaika

JAK FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA STŘEŠE RODINNÉHO DOMU SNÍŽÍ ÚČET ZA ELEKTŘINU?

Podpora solární energie

Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Návrh solárního fotovoltaického systému s přímou výrobou a akumulací do baterií.

Fotovoltaika ve světle nové legislativy

U KLÁNOVICKÉHO LESA PASIVNÍ DOMY

CHANGING THE WORLD WITH COMPELLING IDEAS

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

DOTACE PRO MALÉ FVE V OBYTNÝCH DOMECH. Fotovoltaické Fórum a Energetická konference

FRONIUS SYMO HYBRID Řešení ukládání energie pro 24h slunce. Fronius International GmbH Solar Energy Froniusplatz Wels

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy jaro 2019 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

V čem je IVT AIR X nejlepší?

Návrh solárního fotovoltaického systému s přímou výrobou a akumulací do baterií.

Zálohování a skladování elektrické energie

IVT AIR X nejlepší vzduch/voda na trhu

Zdroje energie pro úsporné budovy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

POHLED DO MODERNÍ DOMÁCNOSTI OČIMA ENERGETIKA

Přímé využití energie z fotovoltaických panelů

ZHODNOCENÍ PROVOZU BUDOVY FENIX JAKO AKTIVNÍHO PRVKU ELEKTRICKÉ SÍTĚ

IVT AIR X nejlepší vzduch/voda na trhu

Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann

RENARDS Aktuální dotační možnosti v oblasti obnovitelné energie, akumulace a elektromobility

PETR GAMAN CEO AERS VELKOKAPACITNÍ BATERIE PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Fotovoltaika. nejčistší výroba elektřiny. Fotovoltaika

1/60 Fotovoltaika systémy

Fotovoltaika. nejčistší výroba elektřiny. Fotovoltaika 1

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy jaro 2018 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

Ostrovní systém s vysokou spolehlivostí a inovativními funkcemi

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy podzim 2017 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Prezentace: Aktivní dům. Jiří Hirš. Vysoké učení technické v Brně, Fak. stavební. Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Návrh akumulačního systému

Spokojenost zákazníků

Bilance fotovoltaických instalací pro aktuální dotační tituly

Návrh FV systémů. Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů

Jak vidí ukládání energie FitCraft Energy s.r.o.

Přímé využití energie z fotovoltaických panelů

Návrh solárního fotovoltaického systému s přímou výrobou a akumulací do vody.

Hybridní tepelné čerpadlo co se nezalekne žádného provozu - První tepelné čerpadlo, které umí využívat tepla z okolního vzduchu i z

nzeb jako aktivní prvek energetické soustavy 2 roky v provozu!

TEPELNÁ ČERPADLA ROTEX vzduch-voda

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

SEN - systém energetické nezávislosti

Lumius smarthome inteligentní řešení pro rodinné bydlení. Vývoj a realizace pasivního domu v Lužických horách

Ekonomická rozvaha změny zdroje vytápění

Tepelná čerpadla ecogeo. pro topení a chlazení

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

SOLAR KERBEROS A FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY

Energetické systémy pro budovy s vysokou mírou soběstačnosti

SolarEdgeStorEdge optimalizace výroby a skladování FV energie. Smart Energy Forum SolarEdge

fotovoltaika, baterie a tepelná čerpadla a nyní i speciální balíčky ALZA s dotací a panelem zdarma

Švédská tepelná čerpadla

Nádrže HSK a DUO. Akumulační nádrže s přípravou teplé vody a dělicím plechem. Úsporné řešení pro vaše topení

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

Akční nabídka pro rodinné domy. Sezónní sestavy podzim 2019 Tepelná čerpadla vzduch/voda. Úsporné řešení pro vaše topení

Energie pro budoucnost

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

IVT AIR X - nejprodávanější vzduch/voda na trhu

Geotermální tepelné čerpadlo co se nezalekne žádného provozu

nzeb jako aktivní prvek energetické soustavy První poznatky!

Speciální aplikace FV systémů. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

konferenci CEEERES 2008 dne

nzeb jako aktivní prvek energetické soustavy

DOMÁCÍ FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA SOLAR KIT

GridFree systémy řešení pro snížení spotřeby

Inteligentní budovy ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

IVT AIR X - nejprodávanější vzduch/voda na trhu

Synchronizace tepelného čerpadla s fotovoltaikou. Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Ceník distribuce a dodávky elektřiny společnosti EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. pro konečné zákazníky kategorie D - domácnosti

Nová zelená úsporám, Dešťovka. Novinky v dotacích pro úspornou domácnost

RAY. Závěsné elektrické kotle pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku. Možnost ebus ekvitermní regulace

Typové domy ALPH. základní informace o ALPH 86 a 133. Pasivní domy Těrlicko

PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY

nzeb jako aktivní prvek energetické soustavy První poznatky!

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA BEZ DOTACÍ MÁ TO SMYSL?

Spolupráce hybridního FVT kolektoru a tepelného čerpadla

DSE6120 MKII OVLÁDACÍ PANELY PRO AUTOMATICKÝ START

Hybridní elektrárna a anti-blackout systém ASO1. Elektrárny, které mají tvář

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

SaveBOX. Ing.Petr KELAR. Martin Dorazil R&D

Typové příklady využití měničů/nabíječek VICTRON MultiPlus

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

RAY Nová řada závěsných elektrických kotlů pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku

Tepelná čerpadla. Navrhneme ideální tepelné čerpadlo pro váš dům.

Transkript:

Robert Mořkovský http://www.solarni-panely.cz

HomeGrid energe,cká nezávislost ve vašich rukou

HomeGrid naše vlastní domácí síť Efek,vni vytápění pomocí řízení TČ přebytky z HFVE Účinná akumulace elektřiny a tepla Nezávislost a možnos, kombinace více zdrojů Odolnost pro, výpadkům síťe Maximalizace vlastní míry soběstačnos, Možnost výběru jakékoliv technologie akumulátorů Akumulace do vody Protokol CAN pro využiu v průmyslových aplikacích Instalovaný výkon až 180kWp! Maximální výkon 1 bloku až 72 kva! Super rychlý záložní systém UPS (8 15ms) Modulární systém možnost přidávat komponenty Jednofázové i třífázové modely Založeno na Studer Innotec Xtender a Tecomat

Ocenění v soutěži: Obnovitelné des,leu

Hybridní FVE s DC vazbou HFVE (DC Coupling) http://www.solarni-panely.cz Vhodný systém pro vlastní spotřebu pokud není povolena dodávka do sítě nebo možno připojit i jako mikrozdroj s nulovou dodávkou do sítě Efek;vní a plynulá minimalizace spotřeby ze sítě ve prospěch vlastní vyrobené energie Spolehlivé zajištění dodávky elektřiny v případě výpadku sítě integrovaná funkce UPS Rychlý přechod do ostrovního režimu při výpadku sítě (8 15 milisekund)!!!

Rozložení spotřeby tepla a elektřiny v rezidenčních budovách Výroba z FV Zdroj: http://fuelcellpower.org.uk/

Vysoká míra celkové soběstačnos, u systému HomeGrid včetně vytápění a TUV Příklad vysoké míry celkové denní soběstačnos7 ( 95% ) ve dnech 30.9 1.10.2016. Celková roční míra soběstačnos, kolem 70% včetně vytápění a ohřevu TUV! Rozdělení akumulace na čistě elektrickou a účinnou výrobu tepla a jeho akumulace do vody Důraz na prioritní cyklování vodního akumulátoru = úspora cyklické životnos, baterie! https://www.automer.cz/

Účinná a efek,vní akumulace elektřiny a tepla jak na to? Pro maximální účinnost využib a akumulace vyrobené energie z FV panelů je výhodné rozdělit vyrobenou energii z fotovoltaiky na dvě samostatné čás7: Čistě elektrickou Do baterií ukládáme pouze menší část energie (cca 20%), která bude později spotřebována jako čistě elektrická (světla, TV, vaření, praní, PC). Z akumulátorů netopíme a ani neohříváme TUV! Tím výrazně šetříme cyklickou životnost akumulátorů! Tepelnou Tepelnou energii ukládáme v reálném čase pomocí lineárního řízení spotřeby do podstatně většího vodního akumulátoru (zásobníku) 3 5x účiněji prostřednictvím TČ s mnohem vyšším topným faktorem COP, než bychom dosáhli u přímého spalování elektřiny na teplo (el. patrony, topné kabely, elektrokotle). Zároveň je Bm vyřešeno problema,cké skladování většího množství elektřiny.

Vliv venkovní teploty ve dne a v noci 22.1.2017 na COP tepelného čerpadla. Efek7vita topení TČ (vzduch voda) v zimním období je závislá na aktuálním topném faktoru Venkovní teplota se zvyšuje současně s nárůstem výkonu z FV panelů a zároveň se navyšuje topný faktor( COP ) = je výhodné přesměrovat aktuální výkonu z FV panelů do TČ. Topení TČ v noci při 9 C = COP 2,42 (35 C) Topení TČ přes den při 4 C = COP 3,51 (35 C) + výhoda topení zdarma přebytky z HFVE! Topení TČ přes den je při teplotě topné vody 35 C v tomto případě 1,45x účinější než topení TČ v noci a 3,51x účinější než topení topnými kabely, elektropatronou nebo elektrokotlem!

Vliv venkovní teploty dne 22.1.2017 na COP tepelného čerpadla.

Příklad lineárního řízení spotřeby systémem HomeGrid dne 22.1.2017 Graf závislosti výroby elektřiny, spotřeby elektřiny a nákupu elektřiny ve větším RD.

Téměř 50% míra celkové soběstačnos, dne 22.1.2017!

Ukázka reálných dat z mobilní aplikace HomeGrid dne 22.1.2017

Souběh výroby elektřiny z HFVE + výroby a akumulace tepla TČ http://www.solarni-panely.cz

HFVE bez lineárního řízení spotřeby energie s ukládáním energie do bateríí Hybridní měniče plní funkci záložních zdrojů UPS s - důraz na využití obnovitelných zdrojů pro domácí spotřebu Důvodem k jejich používání je také známý fakt, že elektřina je z fotovoltaických panelů získávána pouze přes den s výkonovou špičkou v maximu kolem poledne. Výroba takové elektrické energie ale značně kolísá a není téměř nikdy v souladu s aktuální spotřebou v objektu. Pro překonání tohoto rozdílu mezi přes den vyrobenou elektřinou a elektřinou, která je potřeba večer, v noci a ráno kdy naopak není vyráběna elektřina žádná, je třeba energii krátkodobě skladovat pro pozdější využití a zároveň ideálně řídit spotřebu elektřiny v domácnosti pomocí lineárního řízení zdrojů vytápění/chlazení se současnou akmulací tepelné energie ve straifikačních zásobnících topné vody s možností kombinace s komfortnější průtokovou přípravou TUV, případně připojení externích výměníků tepla pro bazény, pasivní chlazení, atd. http://www.solarni-panely.cz Graf závislosti výroby elektřiny, spotřeby elektřiny a nákupu elektřiny ve větším RD.

Ekonomika akumulace vyrobené energie do bateríí vs. akumulace do vody Ukládání vyrobené energie do baterií a její zpětná přeměna na teplo (topení, TUV) je jednou z nejdražších forem akumulace energie! Ukládání vyrobené energie ve formě tepla pomocí TČ s vyšším COP je naopak jednou z nejlevnějších forem akumulace energie! http://www.solarni-panely.cz

Ukládání energie do bateríí pro pozdější využiu při vysoké výrobě a malé spotřebě http://www.solarni-panely.cz

Ideální průběh poměru výroby/spotřeby v RD s pomocí lineárního řízení výkonu TČ s invertorem (0 10V) s akumulací tepla do vody dle aktuálních přebytků elektřiny z HFVE. http://www.solarni-panely.cz

Chování HFVE při souvislém 19 hodinovém blackoutu Napětí AC-In a AC-Out při souvislém 19h blackoutu (1.12.2014) Průběh Kapacita kapacity při akumulátoru souvislém 19h 1000Ah/48V blackoutu (1.12.2014) http://www.solarni-panely.cz

Řízení nákupu elektřiny dle HDO a dle předpovědi počasí na další den http://www.solarni-panely.cz http://www.solarni-panely.cz

Výhody provozu v RD se systémem HomeGrid - 100% vlastní spotřeba vyrobené energie - absolutně nulová dodávka do sítě (DC-Coupling) - minimalizace nákupu energie ze sítě - možnost oddělit HFVE od distribuční soustavy - možnost provozovat systém jako čistě ostrovní - lineární přesné řízení spotřeby energií - možnost vyrovnávání výkonu na jednotlivých fázích u 3f systémů - možnost získání dotace v programech OPPIK a zelená úsporám C.3.5 a C.3.6 - kompletní řízení celého domu mobilní aplikací (Windows, Android, ios) - možnost systém postupně rozšiřovat

Příklad běžného provozu RD v hybridním režimu (SmartBoost) - vysoká odolnost proti přetížení a následným výpadkům oproti ostrovním střídačům - rozdíl chybějící energie se okamžitě odebere ze sítě

Příklad současného využiu energie ze sítě a z měničů bez důsledku výpadku měniče při přeužení (souběhu vysoké spotřeby) - Vysoká odolnost proti přetížení - Možnost nastavení max. vstupního proudu pro zabránění výpadku jističe při přetížení

Příklad vyrovnané denní výroby a spotřeby díky lineárnímu řízení výkonu TČ. - Denní výroba - Denní spotřeba

Příklad vysoké míry nezávislos, na externích energiích v podzimních dnech - Nízký nákup ze sítě

Minimalizace vybíjecích cyklů akumulátoru pomocí lineárního řízení zátěží http://www.solarni-panely.cz

Reálné využiu přípojky elektřiny 1x25A v RD s HFVE 9,55 kwp a TČ 10kW (03/2015) http://www.solarni-panely.cz

Průměrná spotřeba (kva) v RD s HFVE 9,55 kwp a TČ 10kW vzduch voda (03/2015) Celková míra energetické nezávislosti 03/2015 cca 50% http://www.solarni-panely.cz

Xcom CAN komunikační rozhraní pro akumulační systémy na bázi Lithia

Dálkový přístup k Off Grid a HFVE Možnost kompletního nastavení systému Monitoring přes LAN, GSM nebo SMS E mailová a SMS no,fikace ze systému Služba dálkový dohled s okamžitou no,fikací případného chybového hlášení http://www.solarni-panely.cz

HomeGrid 43,9kWp / 24kW 3f DC Coupling (ČR) - využití nízko i vysokonapěťových MPPT (do 150 VoC a do 900 VoC) v jednom integrovaném systému http://www.solarni-panely.cz

Robert Mořkovský http://www.solarni-panely.cz